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多径衰落 电波通过移动信道后,信号在时域上、频域上和空间(角度)上都产生弥散,本来分开的波形在时间上或频谱上或空间上会产生交叠,使信号产生衰落失真。 当信号带宽大于相关带宽时就会发生频率选择性衰落--相关频率。 多普勒效应会导致发送信号在传输过程中,信道特性发生变化,产生所谓的时间选择性衰落—相干时间。 空域上波束的角度扩散造成了同一时间、不同地点的信号衰落起伏不一样,即所谓的空间选择性—相干距离。 时延扩展和相关频率、多普勒扩展和相关时间、角度扩展和相干距离的关系? 当前第31页\共有48页\编于星期四\10点 功率时延分布(PDP,Power Delay Profile) 描述信道在时间上的色散; 多普勒功率谱密度(DPSD,Doppler Power Spread Density):描述信道在频率上的色散; 功率角度谱(PAS,Power Azimuth Spectrum):描述信道在角度上的色散。 2.3 多径衰落(描述多径衰落信道的主要参数) 当前第32页\共有48页\编于星期四\10点 2.3.1 时延扩展与相干带宽 时间色散(Time Dispersion Parameters) 定义:因多径传播造成信号时间扩散的现象。 成因:发射信号经过不同路径到达接收点的时间各不相同。 例子说明,以发射单脉冲为例。 时变多径信道响应示例 (a)N=3 (b)N=4 (c)N=5 当前第33页\共有48页\编于星期四\10点 2.3.1 时延扩展与相干带宽 时间色散(Time Dispersion Parameters) 不同时间发送的脉冲信号经历不同时延情况如下 当前第34页\共有48页\编于星期四\10点 描述时间色散的重要参数 平均附加时延 rms时延扩展 最大附加时延(XdB) 多径能量从初值衰落到低于最大能量处XdB的时延,即tx-t0 (其中 ) 1、时延扩展 当前第35页\共有48页\编于星期四\10点 1、时延扩展 室内功率延时分布 当前第36页\共有48页\编于星期四\10点 通过本章学习,着重解决以下问题: 大尺度传播特性 描述的是发射机与接收机之间(T-R)长距离(几百米或几千米)上的场强变化 小尺度传播特性 描述短距离(几个波长)或短时间(秒级)内的接收场强的快速波动的传播模型 统计特性、主要参数 建模与仿真 第2章 移动信道 对移动信道有一个全面深入的理解 当前第1页\共有48页\编于星期四\10点 本次课教学目的: 理解移动通信的电波传播特性 掌握移动信道的衰落特性 掌握多径衰落特性 第2章 移动信道 当前第2页\共有48页\编于星期四\10点 概述(1) 为何要研究传播特性 发射机与接收机之间的传播路径非常复杂 接收天线将接收从多条路径传来的信号 移动台的运动 周围环境的变化 传播特性直接关系到以下因素 天线高度的确定 预测信号的覆盖范围 为实现优质可靠的通信需采用何种抗衰落技术 …… 当前第3页\共有48页\编于星期四\10点 概述(2) 研究传播特性的基本方法 理论分析 即用电磁场理论或统计理论分析电波在移动环境中的传播特性,并用各种模型来描述移动信道。 现场电波传播实测 即在不同的传播环境中,做电波传播试验。测试参数包括接收信号幅度、时延以及其它反映信道特征的参数。 计算机模拟 即利用计算机强大的计算能力,快速灵活地模拟各种移动环境。该方法可弥补前两种方法的不足。 当前第4页\共有48页\编于星期四\10点 概述(3) 一般的三级模型 路径损耗 长程范围内平均信号电平 取决于发射机与接收机之间的距离 阴影 短程范围内平均信号电平 在50 ? 100波长距离内平均得到 由地形或人造障碍引起 多径衰落 来自不同方向不同长度路径信号引起的干扰 信号包络在几个波长间距内的变化幅度可达30dB 当前第5页\共有48页\编于星期四\10点 据信道特性参数随时间变化的快慢,通常又分为: 恒参信道:传输特性随时间变化速度极慢,或者说在足够长的时间内,其参数基本不变。 变参信道:传输特性随时间的变化较快。 2.1 电波传播特性 当前第6页\共有48页\编于星期四\10点 2.1.1 无线电波的传播机制 自由空间(无阻挡物):视距传播LOS (line-of-sight) 存在阻挡物(多条路径): 反射:当电磁波遇到比波长大得多的物体时,会发生反射 绕射:当接收机和发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时,会发生绕射 散射:当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体积内阻挡体的个数非常巨大时,会发生散射。 2.1 电波传播特性 当前第7页\共有48页\编于星期四\10点 自由空间传播模型 自由空间
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